突破瓶颈/3D列印镍钛合金 更稳定更环保
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固态相变不只可用于储热,也可用于致冷与能量管理。近年研究亦已把固─固相变、可修复结构等方向纳入设计重点。相变材料正由「吸放热介质」走向「可设计的功能材料」。
可承受300万次循环
镍钛合金做成可3D列印的「固态」致冷材料,走的是压力驱动的弹热路线,不是传统液态冷媒。研究团队以缺陷更少、呈双峰微结构的NiTi合金,提升材料在反复变形下的稳定度,令样本可承受300万次循环而不失效。
这类材料的关键,在于固态相变时会出现马氏体转变,材料受力后吸热、放热,从而达到降温效果。与压缩式雪种系统相比,这条技术路线有望减少温室气体相关风险,也为更环保的冷却系统提供材料基础。
另一个突破是直接3D列印并整合成宏观冷却原型,最终做到20℃的温差表现。对工程应用来说,这代表固态致冷不再只停留于实验室概念,而是开始推进向器件化及系统化。\大公报记者 游茜茵

